VNI West 常见问题 什么是 VNI West? 维多利亚州 - 新南威尔士州互联网络 (VNI) West(经 Kerang),简称“VNI West”,是一条拟建的维多利亚州和新南威尔士州之间新的高容量 500 千伏 (kV) 双回路架空输电线路。该项目将通过本迪戈和 Kerang 附近的新站将西部可再生能源连接线 (WRL)(位于巴拉瑞特北部的拟建终点站)与 EnergyConnect 项目(位于 Dinawan)连接起来,目前估计耗资 32.56 亿美元。 我们为什么需要 VNI West? 澳大利亚正在经历千载难逢的变革,迈向净零排放的未来。VNI West 是一个关键项目,旨在为净零能源系统做好电网准备,帮助澳大利亚实现清洁能源目标,同时实现安全、可靠和负担得起的能源未来。VNI West 将利用新南威尔士州和维多利亚州现有和未来可再生能源区的清洁、低成本电力,并增加对 Snowy 2.0 深度能源存储的访问。总体而言,这将减少碳排放,并有助于填补燃煤发电站关闭带来的电力供应缺口。该项目将通过提高全国电力市场 (NEM) 电力共享能力,帮助维护能源用户的系统安全性和可靠性,并允许更多可再生能源接入电网,帮助应对气候变化。
实验室服务 测试新测试方法。2022/23 年期间,认证范围增加了两种新测试方法,即 SANS 1713(中压架空捆绑导体)和 SANS 51276(用于评估化学消毒剂和防腐剂杀菌活性的定量测试)。 实验室服务部门的收入为 9740 万兰特,而第三季度的目标是 9210 万兰特。这比预算多出 530 万兰特。 符合证书 (CoC) 和电磁兼容性 (EMC) 服务在实施前经过了 WTO/TBT 磋商程序,符合 2022 年 1 月发布的 ICASA 公报,并于 2022 年 11 月 1 日起开始实施 这是为了将签署国际实验室认可合作 (ILAC) 协议认证的认可机构认可的实验室纳入计划 将货物检验服务扩展到该地区的国家标准机构。SABS 已获得认可,可为博茨瓦纳标准局 (BOBS) 的食品领域提供货物检验服务,作为其出口计划的一部分,以支持当地制造商进入市场。 这创造了与非洲大陆其他国家达成类似安排的机会,并扩展到其他领域,即电工技术 实施本地内容验证分级计划。该计划针对私营部门实体,影响采矿采购模式等,从而为市场参与者提供主动验证 正在进行探索性研究,以建立医疗器械、大麻和大麻行业以及能源管理检查和相关合格评定服务范围内的检验和认证服务能力
1. 由在马萨诸塞州有执业资格的专业工程师准备、盖章和签字的场地平面图,该平面图应显示以下内容:a. 现有状况平面图,其中应标明产权线和物理特征,包括项目场地的地形和道路、植被特征(树木 - 成熟树、老树、灌木、空地等)、湿地、溪流、岩架;b. 对场地景观的拟议改变,包括平整、植被清理和种植、室外照明、遮蔽植被或结构、车道、雪储存和雨水管理系统;包括受干扰区域的总面积、清理的总植被,不包括割草的田地;c. 应确定项目地块内 DBH 为 20 英寸或更大的树木,以确定树木损失,同时清点因拟议开发而计划移除的病树或危险树;d. 目标地产的产权线和物理尺寸,等高线间隔不超过 10 英尺;e. 30 英尺以内的相邻地块的产权线;f.该物业上现有主要建筑物的位置、尺寸和类型;g. 拟建电池储能结构、地基和相关设备的位置;h. 与该物业相邻的任何公共道路的通行权;i. 任何架空或地下公用设施;j. 至少一张现有场地的彩色照片,尺寸为 8 英寸 x 10 英寸。
仅通过电子邮件发送至:klong@insider.com 凯瑟琳·朗,通讯员 商业内幕 One Liberty Plaza,8 楼 纽约,NY 10006 亲爱的朗女士, 此通信是博纳维尔电力协会 (BPA) 对您根据信息自由法、5 USC § 552 (FOIA) 提出的机构记录请求的最终回复。您的请求已于 2023 年 1 月 5 日收到,并于 2023 年 2 月 6 日正式确认。 请求“......由博纳维尔电力管理局安全专家撰写的电子邮件,包含以下短语: -“使用枪支射击并损坏多台设备并造成重大损坏”, -“多次袭击各个变电站”, -“包括放火烧控制室、强行进入和破坏复杂的电气控制系统、通过在架空母线上扔链条造成短路以及使用小口径枪支进行弹道攻击。 ... 还将所有回复传送到电子邮件。” 回复 BPA 的网络取证团队从 BPA 的电子邮件系统中搜索并收集了 24 页响应您请求的记录。这些页面随附了本次通信,其中 9 页包含根据豁免 5 USC § 552(b)(6) 所做的微小删改。以下是有关所适用豁免的更详细说明。 豁免说明 FOIA 通常要求根据要求发布所有机构记录。但是,FOIA 允许或要求保留属于九项法定豁免中的一项或多项的某些有限信息(5 USC §§ 552(b)(1-9))。此外,FOIA 第 (b) 节包含 FOIA 的九项法定豁免,还指示机构公开发布这些记录中包含的任何合理可分离的非豁免信息。
在工厂工作期间的重复架空任务可能会导致肩部受伤,从而导致健康和生产力损失受损。柔软的可穿戴上肢机器人有可能使用软材料和主动控制的有效预防伤害工具。我们介绍了便携式充气肩部可穿戴机器人的设计和评估,用于在肩伸出的任务中协助工业工人。机器人像一件衬衫一样穿着,带有集成的纺织气动执行器,惯性测量单元和便携式致动单元。它最多可提供6.6台牛顿仪的扭矩,以支撑肩膀,并以每分钟六次打开和循环援助。在模拟工业任务期间的人类参与者评估中,机器人降低了激动剂肌肉活动(前,中和后三角肌和二头肌腕骨)高达40%,而关节角度在当前样本大小中的关节角度略有变化,而关节角度却不小于7%,而范围范围不到7%。对控制器参数的组件进一步强调,更高的辅助幅度和较早的辅助时机导致统计上显着的肌肉活性减少。在任务之间具有动态过渡的任务电路期间,基于运动学的机器人控制器对误导表现出稳健性(96%的真实负率和91%的真实正率),表明在不需要援助时对用户的最小干扰。对压力调制概况的初步评估还强调了用户感知和硬件限制之间的权衡。最后,五名汽车工厂工人在飞行员制造区域中使用了机器人并提供了反馈。
2023 年 4 月 18 日 准备发表的讲话 介绍 早上好。汤姆,谢谢你的介绍 [由太空基金会的汤姆·杜拉姆介绍]。 很高兴回到太空研讨会,很高兴回到科罗拉多斯普林斯。 我很荣幸能够代表国家侦察局的敬业员工。 正如您在开场视频中看到的,我们是一个由大思想家和大创意组成的机构。NRO 的男男女女都聪明而有创造力,他们不断寻找新的创新方法来实现这些伟大的想法。 创新是我们 DNA 的一部分,也是我们 62 年传统的一部分。 我们长期以来一直在谈论未来会是什么样子。事实上,它已经来了。我们正在构建未来最广泛、最多样化的架空 ISR 架构。 投资未来 在 NRO,我们正在推进情报、监视和侦察,超出了人们的想象。我们正在将新功能应用于轨道、地面以及两者之间的任何地方。我们将自动化和机器学习融入到我们所做的每一件事中。我们正在进行重大投资,使我们能够向决策者、情报分析员、作战人员和其他在关键时刻需要这些信息的用户提供关键信息。我们正在扩展我们的架构——构建我们历史上最大、最强大、最多样化和最有弹性的空中星座。在未来十年内,我们预计目前在轨卫星的数量将增加四倍。这些卫星——大大小小的,在多个轨道上运行——将比我们现在获得的信号和图像多一个数量级,并将由政府和商业系统组成。我们正在整个企业中构建弹性——在太空、地面、网络、我们的员工、供应链,甚至我们的发射中。
在 2022 年春季的《陆军历史》杂志中,我们很高兴向读者呈现两篇有趣的文章、一流的书评、对一件稀有文物的考察以及对美国陆军运输博物馆的介绍。第一篇文章由陆军高级军事研究学院的历史学教授约翰·库拉托拉 (John Curatola) 撰写,探讨了盟军在大西洋上空架空桥的发展和实施情况。作为博莱罗行动的一部分,空中桥梁在英国集结军队和物资,以最终入侵欧洲大陆,在将飞机、人员和设备运送到危险的、U 型潜艇出没的大西洋水域方面发挥了不可或缺的作用。这项工作包括沿途修建机场和基地,以提供中途停留和导航航点。库拉托拉巧妙地描述了这段艰难的旅程,飞机、机组人员和乘客成功地战胜了恶劣天气和技术限制,建立了一座空中桥梁,帮助盟军取得最终的胜利。第二篇文章由军事历史中心历史学家格兰特·哈沃德撰写,探讨了自 20 世纪末以来战斗医疗训练的发展。哈沃德研究了陆军如何根据其对下一场战争的设想重塑医疗训练,并展示了陆军在为想象中的第三次世界大战中可能出现的大规模伤亡战斗做准备时,如何对它所面临的叛乱式战争毫无准备。
在工厂工作期间的重复架空任务可能会导致肩部受伤,从而导致健康和生产力损失受损。柔软的可穿戴上肢机器人有可能使用软材料和主动控制的有效预防伤害工具。我们介绍了便携式充气肩部可穿戴机器人的设计和评估,用于在肩伸出的任务中协助工业工人。机器人像一件衬衫一样穿着,带有集成的纺织气动执行器,惯性测量单元和便携式致动单元。它最多可提供6.6台牛顿仪的扭矩,以支撑肩膀,并以每分钟六次打开和循环援助。在模拟工业任务期间的人类参与者评估中,机器人降低了激动剂肌肉活动(前,中和后三角肌和二头肌腕骨)高达40%,而关节角度在当前样本大小中的关节角度略有变化,而关节角度却不小于7%,而范围范围不到7%。对控制器参数的组件进一步强调,更高的辅助幅度和较早的辅助时机导致统计上显着的肌肉活性减少。在任务之间具有动态过渡的任务电路期间,基于运动学的机器人控制器对误导表现出稳健性(96%的真实负率和91%的真实正率),表明在不需要援助时对用户的最小干扰。对压力调制概况的初步评估还强调了用户感知和硬件限制之间的权衡。最后,五名汽车工厂工人在飞行员制造区域中使用了机器人并提供了反馈。
系统操作员工具以确保电力系统的充足性......................................................................................................................................... 127 图 6.1. 短期供需平衡应对突发事件的挑战......................................................................................................................................... 135 图 6.2. 风电和太阳能光伏发电装机容量的实时监控和预测确定性分布......................................................................................................... 138 图 6.3. 设定点变化对供需平衡和频率的影响......................................................................................................................... 139 图 6.4. 接近实时交付时影响供需平衡的 98% 置信区间减小......................................................................................................... 141 图 6.5. 根据所考虑的时间范围,2035 年典型时刻的可用储备......................................................................................................................... 143 图 6.6. 1,200 MW 发电机组损失后的储备激活顺序......................................................................................................... 144 图 6.7.图 7.1. 2019 年和 2035 年 3 月中午的典型预期 15 分钟备用要求 ...................................................................................................... 149 图 7.1. 2019 年和 2035 年的典型电力生产和负荷分布 ............................................................................................. 163 图 7.2. 当前和 2035 年法国输电网南北轴线上潮流的预期演变 ............................................................................................. 164 图 7.3. 德国风力发电对法国输电网的影响 ............................................................................................................................. 165 图 7.4. 2025 年、2030 年和 2035 年,在缺乏网络改造的情况下,法国输电网的主要制约因素 ............................................................................................. 166 图 7.5. 高可再生能源情景下 2035 年目标网络的额外限制 ............................................................................................................. 169海上风电场连接示例 ................................................................................................................ 172 图 7.7. 2040 年与 2020 年相比的新互连机会 ................................................................................ 174 图 7.8. 架空电力线的年龄金字塔 ...................................................................................................... 175 图 7.9. 风电场安装前后区域线路的电力流动 ...................................................................................................... 177
注 1. 电力线起火可能性降低是指与裸线架空电线相比,技术变化导致的起火可能性相对降低。注 2. 由于通货膨胀,2011 年的 1 美元价值略高于 2015 年的 1.08 美元。为了获得 2015 年的价值,将 2011 年的美元乘以 1.08175。请参阅 ABS,消费者价格指数(目录编号 6401.0),如财政部在 2017 年 12 月发布的“经济预测方法 - 一般方法”中提供的费率和平减指数电子表格中所示。注 3. CSIRO 估计,配备 REFCL 的裸线线路的风险降低了 49% 至 55%;后来的独立测试表明风险可能降低 70-75%。注 4. 在其 2011 年 9 月的最终报告中,工作组表示其预计的 REFCL 和 ACR 部署成本为 4.71 亿美元(2011 年)——REFCL 为 4.32 亿美元,ACR 为 3900 万美元。由于建议的工程复杂且前所未有,因此该数字存在 ± 20% 的差异。DELWP 在其表格中使用了该差异的上限(5.184 亿美元,2011 年)。注 5. 这是 AER 批准的 AusNet 和 Powercor 的第 1 和第 2 阶段 REFCL 工程总和(4.36 亿美元,2015 年)加上其拟议的第 3 阶段工程总和(2.73 亿美元,2015 年),减去 10%。10% 的减幅假设 AER 批准的第 1 和第 2 阶段的资金与公司的资金申请相比减少大致相同。注 6. 此条目包括当前预计支出,须经 AER 审查,并且可能会进行修订。